汽轮机通流改造及效益分析.pptx
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1、会计学1汽轮机通流改造及效益分析汽轮机通流改造及效益分析前前前前 言言言言 n n火力发电厂是一次能源消耗的大户,降低火电厂的煤耗对于实现火力发电厂是一次能源消耗的大户,降低火电厂的煤耗对于实现火力发电厂是一次能源消耗的大户,降低火电厂的煤耗对于实现火力发电厂是一次能源消耗的大户,降低火电厂的煤耗对于实现“十十十十一五一五一五一五”节能减排目标有着十分重要的作用。节能减排目标有着十分重要的作用。节能减排目标有着十分重要的作用。节能减排目标有着十分重要的作用。n n节能降耗与企业的生存与发展密切相关,降低发电成本、提高经济性节能降耗与企业的生存与发展密切相关,降低发电成本、提高经济性节能降耗与企
2、业的生存与发展密切相关,降低发电成本、提高经济性节能降耗与企业的生存与发展密切相关,降低发电成本、提高经济性是火力发电企业的迫切需要。是火力发电企业的迫切需要。是火力发电企业的迫切需要。是火力发电企业的迫切需要。n n发电煤耗是影响火电厂成本的最主要因素之一,根据对火力发电厂的发电煤耗是影响火电厂成本的最主要因素之一,根据对火力发电厂的发电煤耗是影响火电厂成本的最主要因素之一,根据对火力发电厂的发电煤耗是影响火电厂成本的最主要因素之一,根据对火力发电厂的热经济性分析,电厂能耗高的一个重要原因是汽轮机通流部分效率低。热经济性分析,电厂能耗高的一个重要原因是汽轮机通流部分效率低。热经济性分析,电厂
3、能耗高的一个重要原因是汽轮机通流部分效率低。热经济性分析,电厂能耗高的一个重要原因是汽轮机通流部分效率低。n n我国自我国自我国自我国自2020世纪世纪世纪世纪8080年代后期开始重视和研究汽轮机组技术改造工作。经年代后期开始重视和研究汽轮机组技术改造工作。经年代后期开始重视和研究汽轮机组技术改造工作。经年代后期开始重视和研究汽轮机组技术改造工作。经过近过近过近过近2020年的发展,围绕提高效率和效益、改善环境、降低成本,各汽年的发展,围绕提高效率和效益、改善环境、降低成本,各汽年的发展,围绕提高效率和效益、改善环境、降低成本,各汽年的发展,围绕提高效率和效益、改善环境、降低成本,各汽轮机制造
4、厂纷纷引进和消化了国外最先进的、成熟的三维气动热力设轮机制造厂纷纷引进和消化了国外最先进的、成熟的三维气动热力设轮机制造厂纷纷引进和消化了国外最先进的、成熟的三维气动热力设轮机制造厂纷纷引进和消化了国外最先进的、成熟的三维气动热力设计技术,进行了有计划、有规模的旧机组通流部分改造,以增加出力、计技术,进行了有计划、有规模的旧机组通流部分改造,以增加出力、计技术,进行了有计划、有规模的旧机组通流部分改造,以增加出力、计技术,进行了有计划、有规模的旧机组通流部分改造,以增加出力、降低能耗。降低能耗。降低能耗。降低能耗。第1页/共17页一一一一 湖南省机组通流部分改造情况湖南省机组通流部分改造情况湖
5、南省机组通流部分改造情况湖南省机组通流部分改造情况 n n自自自自1998199819981998年以来,湖南省内火电厂完成通流部分现年以来,湖南省内火电厂完成通流部分现年以来,湖南省内火电厂完成通流部分现年以来,湖南省内火电厂完成通流部分现代化改造的机组共代化改造的机组共代化改造的机组共代化改造的机组共5 5 5 5台,并全部按照美国机械工程台,并全部按照美国机械工程台,并全部按照美国机械工程台,并全部按照美国机械工程协会协会协会协会汽轮机性能试验规程汽轮机性能试验规程汽轮机性能试验规程汽轮机性能试验规程(ASMEPTC6ASMEPTC6ASMEPTC6ASMEPTC619961996199
6、61996)进行了性能考核试验。其中)进行了性能考核试验。其中)进行了性能考核试验。其中)进行了性能考核试验。其中300MW 300MW 300MW 300MW 机组机组机组机组1 1 1 1台,台,台,台,200MW200MW200MW200MW机组机组机组机组1 1 1 1台,台,台,台,125MW 125MW 125MW 125MW 机组机组机组机组2 2 2 2台,改造后的机组基台,改造后的机组基台,改造后的机组基台,改造后的机组基本能达到或接近制造厂家的保证值,经济效益显本能达到或接近制造厂家的保证值,经济效益显本能达到或接近制造厂家的保证值,经济效益显本能达到或接近制造厂家的保证值
7、,经济效益显著。在额定参数,额定背压下,机组可以增容著。在额定参数,额定背压下,机组可以增容著。在额定参数,额定背压下,机组可以增容著。在额定参数,额定背压下,机组可以增容5 5 5 5以上,达到了增容降耗的目标。证明汽轮机通流以上,达到了增容降耗的目标。证明汽轮机通流以上,达到了增容降耗的目标。证明汽轮机通流以上,达到了增容降耗的目标。证明汽轮机通流部分的改造是提高机组效率和安全性及合理延长部分的改造是提高机组效率和安全性及合理延长部分的改造是提高机组效率和安全性及合理延长部分的改造是提高机组效率和安全性及合理延长寿命的重要手段。寿命的重要手段。寿命的重要手段。寿命的重要手段。第2页/共17
8、页1.1 1.1 机组通流部分改造的技术原则机组通流部分改造的技术原则 湖南省内大部分机组改造采用的方案为通流部分全面更换式的改造,根据机组当时的情湖南省内大部分机组改造采用的方案为通流部分全面更换式的改造,根据机组当时的情湖南省内大部分机组改造采用的方案为通流部分全面更换式的改造,根据机组当时的情湖南省内大部分机组改造采用的方案为通流部分全面更换式的改造,根据机组当时的情况及改造的可靠、便利、可行性,通流部分改造的技术原则基本为:况及改造的可靠、便利、可行性,通流部分改造的技术原则基本为:况及改造的可靠、便利、可行性,通流部分改造的技术原则基本为:况及改造的可靠、便利、可行性,通流部分改造的
9、技术原则基本为:1.1.1 1.1.1 安全可靠性第一,消除原机组的薄弱环节及不安全因素,提高机组的可用率;安全可靠性第一,消除原机组的薄弱环节及不安全因素,提高机组的可用率;安全可靠性第一,消除原机组的薄弱环节及不安全因素,提高机组的可用率;安全可靠性第一,消除原机组的薄弱环节及不安全因素,提高机组的可用率;1.1.2 1.1.2 采用先进的汽轮机通流部分改造技术(三元流技术、引进型叶型、结构、工艺),节能降耗,采用先进的汽轮机通流部分改造技术(三元流技术、引进型叶型、结构、工艺),节能降耗,采用先进的汽轮机通流部分改造技术(三元流技术、引进型叶型、结构、工艺),节能降耗,采用先进的汽轮机通
10、流部分改造技术(三元流技术、引进型叶型、结构、工艺),节能降耗,以提高汽缸效率,增加机组无煤耗出力为主要目标;以提高汽缸效率,增加机组无煤耗出力为主要目标;以提高汽缸效率,增加机组无煤耗出力为主要目标;以提高汽缸效率,增加机组无煤耗出力为主要目标;1.1.3 1.1.3 现有的热力系统(包括汽水系统、回热系统、汽封系统、各抽汽口及高压缸排汽口位置)不现有的热力系统(包括汽水系统、回热系统、汽封系统、各抽汽口及高压缸排汽口位置)不现有的热力系统(包括汽水系统、回热系统、汽封系统、各抽汽口及高压缸排汽口位置)不现有的热力系统(包括汽水系统、回热系统、汽封系统、各抽汽口及高压缸排汽口位置)不变;变;
11、变;变;第3页/共17页机组通流部分改造的技术原则机组通流部分改造的技术原则1.1.4 1.1.4 机组基础不动,基础负荷的变化不得超过基础原设计负荷;机组基础不动,基础负荷的变化不得超过基础原设计负荷;机组基础不动,基础负荷的变化不得超过基础原设计负荷;机组基础不动,基础负荷的变化不得超过基础原设计负荷;1.1.5 1.1.5 前轴承座、中轴承座、后轴承座位置不变,汽缸的支承方式不变;前轴承座、中轴承座、后轴承座位置不变,汽缸的支承方式不变;前轴承座、中轴承座、后轴承座位置不变,汽缸的支承方式不变;前轴承座、中轴承座、后轴承座位置不变,汽缸的支承方式不变;1.1.6 1.1.6 转子与发电机
12、及主油泵的联接方式和位置不变,与盘车装置的联接方式和位置不变;转子与发电机及主油泵的联接方式和位置不变,与盘车装置的联接方式和位置不变;转子与发电机及主油泵的联接方式和位置不变,与盘车装置的联接方式和位置不变;转子与发电机及主油泵的联接方式和位置不变,与盘车装置的联接方式和位置不变;1.1.7 1.1.7 高压主汽门、调速汽门、中压主汽门、调门的安装位置不变;高压主汽门、调速汽门、中压主汽门、调门的安装位置不变;高压主汽门、调速汽门、中压主汽门、调门的安装位置不变;高压主汽门、调速汽门、中压主汽门、调门的安装位置不变;1.1.8 1.1.8 在额定工况下,各抽汽口的参数基本不变。在额定工况下,
13、各抽汽口的参数基本不变。在额定工况下,各抽汽口的参数基本不变。在额定工况下,各抽汽口的参数基本不变。第4页/共17页1.2.1 1.2.1 调节级改进:采用新设计的调节级静叶、动叶片。动叶采用高效平调节级改进:采用新设计的调节级静叶、动叶片。动叶采用高效平调节级改进:采用新设计的调节级静叶、动叶片。动叶采用高效平调节级改进:采用新设计的调节级静叶、动叶片。动叶采用高效平衡动叶,改进动叶围带结构,增加叶顶汽封齿数,减小漏汽损失;衡动叶,改进动叶围带结构,增加叶顶汽封齿数,减小漏汽损失;衡动叶,改进动叶围带结构,增加叶顶汽封齿数,减小漏汽损失;衡动叶,改进动叶围带结构,增加叶顶汽封齿数,减小漏汽损
14、失;静叶采用子午端壁型线,减小端部二次损失;静叶采用子午端壁型线,减小端部二次损失;静叶采用子午端壁型线,减小端部二次损失;静叶采用子午端壁型线,减小端部二次损失;1.2.2 1.2.2 高效后加载层流静叶叶型:引进消化的日本日立高效后加载层流静叶叶型:引进消化的日本日立高效后加载层流静叶叶型:引进消化的日本日立高效后加载层流静叶叶型:引进消化的日本日立600 MW 600 MW 机组静叶机组静叶机组静叶机组静叶叶型,薄叶片出汽边设计,使叶栅效率大幅度提高;叶型,薄叶片出汽边设计,使叶栅效率大幅度提高;叶型,薄叶片出汽边设计,使叶栅效率大幅度提高;叶型,薄叶片出汽边设计,使叶栅效率大幅度提高;
15、1.2.3 1.2.3 分流叶栅技术:不仅满足了隔板刚度、强度要求,而且能获得较高分流叶栅技术:不仅满足了隔板刚度、强度要求,而且能获得较高分流叶栅技术:不仅满足了隔板刚度、强度要求,而且能获得较高分流叶栅技术:不仅满足了隔板刚度、强度要求,而且能获得较高的气动性能及动叶调频特性;总损失、型线损失、端部损失都比的气动性能及动叶调频特性;总损失、型线损失、端部损失都比的气动性能及动叶调频特性;总损失、型线损失、端部损失都比的气动性能及动叶调频特性;总损失、型线损失、端部损失都比传统叶栅有较大幅度的降低;传统叶栅有较大幅度的降低;传统叶栅有较大幅度的降低;传统叶栅有较大幅度的降低;1.2.4 1.
16、2.4 平衡扭曲动叶:该项技术是引进技术,平衡动叶叶型是考虑了气体平衡扭曲动叶:该项技术是引进技术,平衡动叶叶型是考虑了气体平衡扭曲动叶:该项技术是引进技术,平衡动叶叶型是考虑了气体平衡扭曲动叶:该项技术是引进技术,平衡动叶叶型是考虑了气体压缩性的层流叶型,具有更低的叶型损失。动叶根部型线损失为压缩性的层流叶型,具有更低的叶型损失。动叶根部型线损失为压缩性的层流叶型,具有更低的叶型损失。动叶根部型线损失为压缩性的层流叶型,具有更低的叶型损失。动叶根部型线损失为2.6%2.6%,顶部型线损失为,顶部型线损失为,顶部型线损失为,顶部型线损失为1.9%1.9%,分别比传统动叶降低,分别比传统动叶降低
17、,分别比传统动叶降低,分别比传统动叶降低1.8%1.8%、1.2%1.2%。采用扭曲成型使流型沿叶高优化,进口攻角减小,级效率明显提采用扭曲成型使流型沿叶高优化,进口攻角减小,级效率明显提采用扭曲成型使流型沿叶高优化,进口攻角减小,级效率明显提采用扭曲成型使流型沿叶高优化,进口攻角减小,级效率明显提高;高;高;高;1.2 1.2 机组通流部分改造的技术特点机组通流部分改造的技术特点第5页/共17页机组通流部分改造的技术特点机组通流部分改造的技术特点1.2.5 1.2.5 多齿汽封结构:取消凸头铆接围带,不但使叶顶漏汽产生的流动干多齿汽封结构:取消凸头铆接围带,不但使叶顶漏汽产生的流动干多齿汽封
18、结构:取消凸头铆接围带,不但使叶顶漏汽产生的流动干多齿汽封结构:取消凸头铆接围带,不但使叶顶漏汽产生的流动干 扰消失,而且为多齿汽扰消失,而且为多齿汽扰消失,而且为多齿汽扰消失,而且为多齿汽封结构设计和光滑子午流道提供了条件;封结构设计和光滑子午流道提供了条件;封结构设计和光滑子午流道提供了条件;封结构设计和光滑子午流道提供了条件;1.2.6 1.2.6 光滑子午道通流设计:高、中、低压各缸通流子午面采用光顺设计技术,大大减小了流动附光滑子午道通流设计:高、中、低压各缸通流子午面采用光顺设计技术,大大减小了流动附光滑子午道通流设计:高、中、低压各缸通流子午面采用光顺设计技术,大大减小了流动附光
19、滑子午道通流设计:高、中、低压各缸通流子午面采用光顺设计技术,大大减小了流动附加损失;加损失;加损失;加损失;1.2.7 1.2.7 斜置静叶技术:低压未级静叶采用能大大减小根部二次流损失的斜置静叶技术,级效率提高斜置静叶技术:低压未级静叶采用能大大减小根部二次流损失的斜置静叶技术,级效率提高斜置静叶技术:低压未级静叶采用能大大减小根部二次流损失的斜置静叶技术,级效率提高斜置静叶技术:低压未级静叶采用能大大减小根部二次流损失的斜置静叶技术,级效率提高1.5%1.5%;1.2.8 1.2.8 当代最先进的弯曲叶片设计技术:主要采用全三维粘性流设计思想,利用先进的计算机技术当代最先进的弯曲叶片设计
20、技术:主要采用全三维粘性流设计思想,利用先进的计算机技术当代最先进的弯曲叶片设计技术:主要采用全三维粘性流设计思想,利用先进的计算机技术当代最先进的弯曲叶片设计技术:主要采用全三维粘性流设计思想,利用先进的计算机技术及实验流体力学技术进行设计,以大幅度地减低叶片根部和顶部的端损。及实验流体力学技术进行设计,以大幅度地减低叶片根部和顶部的端损。及实验流体力学技术进行设计,以大幅度地减低叶片根部和顶部的端损。及实验流体力学技术进行设计,以大幅度地减低叶片根部和顶部的端损。第6页/共17页n n湖湖南南省省内内火火电电厂厂汽汽轮轮机机通通流流部部分分改改造造后后均均按按照照国国际际上上最最高高技技术
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